Изобретение относится к технологии получения мелкозернистого хлористого калия и способствует улучшению физико-механических свойств продукта, а именно пылимости и текучести.
Известен способ кондиционирования тонкодисперсного хлористого калия [1] получаемого из циклонной пыли системы пылегазоулавливания сушильного отделения, путем обработки его в турболопастном смесителе с антислеживателем (ферроцианидом калия) и пылеподавителем (полигликолем).
Недостатком этого способа является то, что ферроцианид калия, являясь разрыхлителем, вдвое снижает эффективность действия пылеподавителя.
Наиболее близким к предлагаемому является способ получения хлористого калия [2] кондиционированием его со специальными реагентами -пылеподавителями с антислеживателями.
Недостатком этого способа является то, что обработанный известным способом мелкозернистый хлористый калий, содержащий более 15% класса крупности менее 0,1 мм, не соответствует по показателю пылимости требованиям потребителя (ТУ 113-13-40-90).
Целью изобретения является улучшение физико-механических свойств мелкозернистого хлористого калия, а именно пылимости и текучести.
Поставленная цель достигается тем, что мелкозернистый хлористый калий классифицируют по классу крупности 0,1 0,2 мм на мелкую и крупную фракции, раздельно кондиционируют крупную фракцию с реагентами пылеподавителями и антислеживателями, мелкую фракцию кондиционируют с пылеподавителем, а затем крупная и мелкая фракции перемешиваются методом многократной пересыпки.
Пример 1
Концентрат KCl сушится в трубе-сушилке (ТС). Выгрузку ТС кондиционируют с антислеживателем ЖСК, ферроцианидом калия (при расходе 70 г/т) и пылеподавителем ПЭГ, кубовыми остатками производства ди-и-триэтиленгликоля (при расходе 2,5 л/т). Циклонную пыль системы пылегазоочистки ТС кондиционируют в турболопастном смесителе с пылеподавителем ПЭГ (при расходе 11 12 л/т). Затем крупная фракция (выгрузка ТС) и мелкая фракция (циклонная пыль системы пылегазоулавливания ТС), составляющая 10 12% от питания ТС, собираются на один конвейер и перемешиваются при транспортировке на склад в местах перегрузки продукта с конвейера на конвейер.
В результате раздельного кондиционирования получаются следующие продукты (см. табл. 1)
Получаемый таким способом продукт имеет показатель пылимости на порядок лучше по сравнению с известным способом [2] а также удовлетворительный показатель угла естественного откоса, характеризующего текучесть продукта.
Пример 2
Концентрат КИ сушится в трубе-сушилке. Выгрузка ТС дополнительно обеспечивается в пневмоклассификаторе по классу крупности 0,1 мм. Обеспыленный продукт, т.е. выгрузка пневмоклассификатора, кондиционируется с антислеживателем ЖСК (при расходе 80 г/т) и с пылеподавителем ПЭГ (при расходе 0,7 л/т). Объединенный циклонный продукт системы пылегазоулавливания ТС и пневмоклассификатора кондиционируют с пылеподавителем ПЭГ (при расходе 13 л/т). Затем крупная фракция (выгрузка пневмоклассификатора) и мелкая фракция (объединенный циклонный продукт) подаются на один контейнер и перемешиваются при транспортировке на склад в местах перегрузки продукта с конвейера на конвейер.
В результате промышленных испытаний описанной технологии обеспыливания и раздельного кондиционирования получены следующие продукты (см. табл. 2)
Пример 3
Технологическая схема аналогична описанной в примере 2. Отличие состоит в способе перемешивания мелкого и крупного продуктов. Для перемешивания продуктов установлен шнековый смеситель. Влияние способа перемешивания на физико-механические свойства готового продукта по данным лабораторных испытаний представлено в табл. 3
Испытания показали, что тщательное перемешивание обеспыленного и циклонного продуктов вдвое увеличивает пылимость готового продукта, поэтому перемешивание рекомендуется проводить методом многократной пересыпки.
Таким образом, предлагаемый способ кондиционирования хлористого калия позволяет получить непылящий KCl, соответствующий ТУ 113-13-40-90, при содержании фракции крупностью минус 0,1 мм свыше 15%
Появляется возможность реализации потребителю относительно мелкого KCl, содержащего свыше 15% фракций крупностью минус 0,1 мм.
Предлагаемый способ является способом утилизации мелких фракций хлористого калия.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕПЫЛЯЩЕГО МЕЛКОЗЕРНИСТОГО ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ | 1993 |
|
RU2057102C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ | 2017 |
|
RU2652256C1 |
СПОСОБ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО ХЛОРИДА КАЛИЯ | 1994 |
|
RU2083630C1 |
СПОСОБ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ | 2020 |
|
RU2742656C1 |
СПОСОБ ГИДРОФОБИЗАЦИИ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ | 1997 |
|
RU2116993C1 |
СПОСОБ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ | 1995 |
|
RU2079476C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ | 1999 |
|
RU2157356C1 |
СПОСОБ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ | 1992 |
|
RU2043386C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АГЛОМЕРИРОВАННОГО ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ | 2001 |
|
RU2213078C2 |
СПОСОБ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ | 1995 |
|
RU2106380C1 |
Использование: в технологии получения мелкозернистого хлористого калия. Сущность изобретения: улучшение физико-механических свойств мелкозернистого хлористого калия. Поставленная цель достигается тем, что мелкозернистый хлористый калий классифицируют по классу крупности 0,1 - 0,2 мм на мелкую и крупную фракции, раздельно кондиционируют крупную фракцию с реагентами - пылеподавителями и антислеживателем, мелкую фракцию кондиционируют с пылеподавителем, а затем крупная и мелкая фракции перемешиваются методом многократной пересыпки. 1 з.п. ф-лы, 3 табл.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Способ кондиционирования хлористого калия крупностью менее 0,2 мм | 1991 |
|
SU1794056A3 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Способ кондиционирования хлористого калия | 1987 |
|
SU1520006A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1997-07-27—Публикация
1995-03-06—Подача